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摘要:
空间平滑的线性判别分析( SLDA)和基于空间平滑欧氏距离的线性判别分析( IMEDA)是目前结合图像特有的空间结构信息进行图像判别降维的两种主要方法,具有比线性判别分析( LDA)更显著的分类效果.与SLDA和IMEDA不同,文中通过参数化投影方向,约束平均类内散度(或紧性)上界和最大化最坏类间散度(或分离度),产生的降维算法分别称为WSLDA和WIMEDA.它们的求解最终可归结为简单的特征值优化问题,避免使用完整特征值分解的缺点.在Yale、AR和FERET标准人脸集上的实验验证它们的有效性.
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文献信息
篇名 平均紧性约束下的最坏分离空间平滑判别分析
来源期刊 模式识别与人工智能 学科 工学
关键词 判别分析 空间结构信息 空间平滑 平均散度 特征值优化
年,卷(期) 2014,(9) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 802-807
页数 6页 分类号 TP391
字数 3798字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 俞璐 解放军理工大学通信工程学院 20 87 6.0 8.0
2 陈松灿 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 120 1370 19.0 32.0
6 牛璐璐 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 4 4 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
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空间平滑
平均散度
特征值优化
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
模式识别与人工智能
月刊
1003-6059
34-1089/TP
16开
中国科学院合肥智能机械研究所安徽合肥董铺岛合肥1130信箱
26-69
1989
chi
出版文献量(篇)
2928
总下载数(次)
8
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30919
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